运动与骨骼肌机能

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肌肉中的其他组织起着调节、支持和弹性作用。分别包 绕在肌纤维、肌束和整块肌肉外面的肌内膜、肌束膜和 肌外膜及肌腱,均由结缔组织构成,是肌肉中的弹性成 分。
一、肌原纤维和肌小节
每个肌细胞含有数百至数千条与肌纤维长轴平行排 列的肌原纤维。直径约1-2微米,纵贯肌细胞全长。 肌小节:两条Z线之间的结构。
生物电:生物体在生命活动过程中所表现的电现 象称为生物电。
生物电是一种极普遍的生理现象,是活组织的基 本特征之一,也是兴奋的标志。
膜电位:细胞膜内外的电位差,叫膜电位(跨膜 电位)。
一、静息电位
(一)概念 细胞处于安静状态时,细胞膜内外所存在的电位差。
静息电位证明实验:
(甲)当A、B电极都位 于细胞膜外,无电位改变, 证明膜外无电位差。
四、动作电位的传导
五、细胞间的兴奋传递
(一)神经-肌肉接头的结构 ①接头前膜
(终板前膜) ②接头后膜
(终极后膜) ③接头间隙
(终板间隙)
(二)神经-肌肉接头的兴奋传递
神经肌肉接点兴奋传递的特点: ①化学传递:Ach 把电能转变为化学能。 ②单向性传递:只能从运动神经未梢传向肌纤维, 不能逆传。 ③时间延搁:在此比在同一细胞中慢(0.5-1.0ms) ④易受化学和其它环境因素的影响
细肌丝
肌动蛋白(肌纤蛋白):占细丝的60%,其单体呈球状, 但在肌肉中聚合成双螺旋结构,成为细丝的主干,以垂直 方向固定于Z线。肌动蛋白上,有能和横桥做可逆结合的位 点,直接与肌球蛋白一道实现肌丝的滑行,故肌动蛋白与 肌球蛋白一同被称为收缩蛋白。 原肌球蛋白(原肌凝蛋白):也是双螺旋结构的细丝,在 肌肉静息时位于肌动蛋白和粗丝横桥之间,起阻止两者相 结合的作用。位于肌动蛋白双螺旋沟的沟沿掩盖肌动蛋白 与横桥的结位点,使肌动蛋白处于抑制状态。
二、动作电位
(一)概念 可兴奋细胞兴奋时,细胞内产生的可扩布 的电位变化。
(二)动作电位的变化过程
1.静息相 2.去极相
去极化:-70→0mv 反极化:0→+30mv 3.复极相 +30→-70mv
动作电位有以下特点:
① “全或无”现象。任何刺激一旦引起膜去极化达到阈 值,动作电位就会立刻产生,它一旦产生就达到最大值, 动作电位的幅度不会因刺激加强而增大。 ②不衰减性传导。动作电位一旦在细胞膜的某一部位产生, 它就会间整个细胞膜传播,而且其幅度不会因为传播距离 增加而减弱。 ③脉冲式。由于不应期的存在使连续的多个动作电位不可 能融合,两个动作电位之间总有一定间隔。
骼 肌 超 微 结 构 示 意 图
肌原纤维的结构示意图
粗肌丝和细肌丝的空间排列示意图
二、肌管系统
横小管系统:肌细胞膜从表面横向伸入肌 纤维内部的膜小管系统。 纵小管系统:肌质网系统 。 终池:肌质网在接近横小管处形成特殊的 膨大。 三联管结构:每一个横小管和来自两侧的 终末池构成复合体。
肌 管 系 统 结 构 示 意 图
静息电位产生的生理机制:
①细胞膜内外离子分布不均
②细胞膜对离子的通透具有选择性:K+>Cl->Na+>A-
③静息状态时,细胞膜对K+的通透性大 [K+]↑→膜外电位↑(正电场)
膜外为正、膜内为负的极化状态
④当扩散动力与阻力达到动态平衡时 =RP
结论:RP的产生主要是K+向膜外扩散的结果。
∴RP=K+的平衡电位
肌钙蛋白(原宁蛋白):它不与肌动蛋白相连,以一定 间隔位于原肌凝蛋白之上,此蛋白对Ca2+很高的亲和力, 很容易与Ca2+呈可逆结合。在肌肉静息时,它象一把钩 子,把原肌球蛋白钩住,使它固定于肌动蛋白双螺旋沟 的沟沿,以阻止它滑到沟底。
细 肌 丝 与 粗 肌 丝 结 构 示 意 图
骨骼肌细胞的生物电现象
(乙)当A电极位于细胞 膜外, B电极插入膜内时, 有电位改变,证明膜内、 外间有电位差。
(丙)当A、B电极都位 于细胞膜内,无电位改变, 证明膜内无电位差。
(二)静息电位产生原理
用“离子学说”来解释 : ①细胞内外各种离子的浓度分布是不均匀的。
②静息状态下细胞膜对各种离子通透具有选择性。 通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
③静息时,K+的通透性大,Na+的通透性较小 K+外流→细胞内负外正电位差
④随着K+外流,细胞膜两侧形成的外正内负的电场力会阻止细 胞内K+的继续外流,当促使K+外流的由浓度差形成的向外扩散 力与阻止K+外流的电场力相等时,K+的净移动量就会等于零。 这时细胞内外的电位差值就稳定在一定水平上,这就是静息电 位。 由于静息电位主要是K+由细胞内向外流动达到平衡时的电位值, 所以又称为K+平衡电位。
骨骼肌机能
第一节 肌纤维的结构
第二节 骨骼肌细胞的生物电现象 第三节 肌纤维的收缩过程 第四节 骨骼肌特性 第五节 骨骼肌收缩 第六节 肌纤维类型与运动能力 第七节 肌电的研究与应用
肌纤维的结构
人体的骨骼肌由500-600余块肌肉组成。每块肌肉都是 一个器官。
作为一个器官的单块肌肉,同身体中其他器官一样, 由几种组织构成,构成肌肉的基本组织有:1、肌组织 (由肌纤维组成),肌纤维构成肌肉的主体,占肌肉器 官的90%以上,它是肌肉中的收缩成分。2、结缔组织。 3、神经组织。
动作电位的意义: AP的产生是细胞兴奋的标志
(三)动作电位的产生原理
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条件: ①膜内外存在[Na+]差:[Na+]外>[Na+]内≈1∶10 ②细胞膜对各种离子通透具有选择性。
用离子流学说来解释 :
①细胞内外各种离子的浓度分布不均匀 ②细胞膜对各种离子通透具有选择性 ③膜受刺激, Na+大量内流,膜去极化至反极化 ④ Na+平衡电位, K+快速外流,至静息状态
Ca++通过和肌钙蛋白结合,诱发横桥和肌动蛋白之 间的相互作用图
肌钙蛋白是含有三个亚单位的复合体。亚单位I、亚 单位T和亚单位C分别对肌动蛋白、原肌球蛋白和 Ca++。
三、肌丝的分子组成
粗肌丝:由肌球蛋白(肌凝蛋白)组成;头部有一膨 大部——横桥。横桥的功能特性对肌丝的滑行有重要 意义:①能与细肌丝上的结合位点发生可逆性结合; ②具有ATP酶的作用。 肌钙蛋白
五、肌电
骨骼肌在兴奋时,会由于肌纤维动作电位的传导和扩 布而发生电位变化,这种电位变化称为肌电。用适当 的方法将骨骼肌兴奋时发生的电位变化引导、放大并 记录所得到的图形,称为肌电图。
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